许多最新标准都针对相对较短距离内的高数据速率通信,例如未授权 60GHz 频段的 IEEE802.11ay 标准。典型应用是视频流、无线对接等高数据速率应用的电缆替代……或者,通过利用大规模天线阵列,还可以实现小型蜂窝回程和固定无线接入等应用。毫米波频率也用于高分辨率雷达系统(例如在未授权的 79GHz 频段),从而实现小型、低成本和低功耗的解决方案。所有这些应用的共同点是它们使用相对简单的调制方案和非常宽的通道带宽,从而对模数转换器的分辨率和采样率要求非常高。
Google 和 IBM 的量子计算系统使用超导量子比特,IonQ 使用捕获离子,而 QuEra 平台使用中性原子阵列,这些原子可产生具有出色相干性的量子比特(即高度的“量子性”)。该机器使用激光脉冲使原子相互作用,将它们激发到一种能量状态——瑞典物理学家约翰内斯·里德堡于 1888 年描述的“里德堡态”——在此状态下,它们可以以高保真度的方式稳健地进行量子逻辑。这种里德堡量子计算方法已经研究了几十年,但需要技术进步(例如激光和光子学)才能使其可靠地工作。
人们受到影响。»在2015年Heatwave中,由于中风,大约有65,000人住院。»季风2022年产生了破纪录的降雨:约3300万人受到影响。»在2023 - 24年,巴基斯坦经历了前所未有且长时间的雾气,
2019 年,Hadal 系统被用于“五大洋深渊探险”,这是一次环球旅行,潜入世界五大洋的最深处,并打破了有史以来最深的马里亚纳海沟记录,深度达 10,927 米。2012 年,詹姆斯·卡梅隆的深海挑战探险也使用了这些调制解调器,再次提供通信并实现了从海洋最深处发出破纪录的“推文”。
旨在提高极端事件的频率和严重性,例如灾难性的浮动,破纪录的温度和前所未有的热浪,这突显了对风险评估和建模的创新方法的迫切需求。数据收集技术的现代进步提供了越来越大且复杂的数据集,只能处理快速可扩展的算法和计算软件。本期特刊旨在弥合人工智能(AI)和极值理论(EVT)之间的差距,以利用两者的优势并解决这些极端事件所带来的日益严重的挑战。
本周,5/6 年级的学生有机会与励志演说家 Lorin Nicholson 一起探讨领导力、挑战和成长心态等主题。Lorin 是一位屡获殊荣的音乐家、破纪录的自行车手、出版作家和健康专家,他能够在视力只有 6% 的情况下讨论他的成就。学生们能够将 Lorin 的有趣故事与他们自己的成长心态挑战联系起来,同时也了解视力低下的人的生活是什么样的。我们将利用这次机会,首先激发对领导职位的申请,同时也作为全年讨论挑战和机遇的试金石。
科学共识支持全球温度升高和极热发生率之间的因果关系。极端热量可能会带来一系列严重的后果,近年来发生创纪录的温度和热浪。例如,来自国家航空和太空管理局(NASA)和国家海洋与大气管理局(NOAA)的全球温度数据集表明,2023年是最温暖的一年,而2014 - 2023年是自1880年以来最温暖的十年(图1)。此外,美国在2021年和2023年经历了破纪录的热浪。这些热浪在某些地区带来了极端的温度和威胁生命的条件。在1981 - 2015年期间,美国的历史研究发现,热浪地区以及1981 - 2018年期间的美国大陆(CONUS)。